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2011-02-25 18:13 |
目录 )oNomsn 第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 n
b{8zo 1.1 半导体材料 1 yZ2,AR% 1.2 LED的结构和发光原理 3 L2:C6Sc 1.2.1 LED的结构 3 t EN%mK 1.2.2 LED的发光原理 4 2vur_`cV 1.3 LED的主要参数和特性 5 0lEIj/u 1.3.1 LED的电学特性 5 h?SUDk:2^ 1.3.2 LED的光学特性 9 "44X'G8N 1.3.3 LED的热特性 11 O[m+5+ 1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 xo*a9H?@ 1.4.1 LED的结构的变化 12 rVO+
vhih 1.4.2 LED的外延材料 13 +Gjy%JFp 1.4.3 LED的衬底材料 14 5=$D~>-# 1.5 LED的应用领域 15 4RK^efnp 1.5.1 指示光源 15 1,/oS&?E 1.5.2 背光源 16 m3,v&Z 1.5.3 大屏幕显示 16 +[>m`XTq 1.5.4 在汽车上的应用 17 %@IR7v~ 1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 'tdjPdw 1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 w ggl,+7 1.5.7 在普通照明方面的应用 18 >97V2W 1.6 白光LED的实现方法 18 U2h?l
`nP 1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 Ms$kL'/ 1.6.2 利用紫光或紫外光(300~400nm)LED激发R、G、B三基色荧光粉 20 yNqrL?i 1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 1M+mH#? 1.7 白光LED性能的改进 22 *v&g>Ni 1.7.1 解决散热问题 23 w</kGK[O 1.7.2 提高发光效率 23 !W6]+ 1.7.3 降低生产成本 25 .|rpj&>g 1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 ge E7<"m% ed617J 第2章 用低压电源驱动LED 27 Bkcs4 x 2.1 概述 27 uYs+xX_ 2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 *l5/q\D 2.1.2 LED的原始电源 28 jbG #__#_ 2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 :_vf1>[ 2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 {!<zk+h$ 2.2.1 串联方式 29 (l$bA_F\ 2.2.2 并联方式 30 +4@EJRC 2.2.3 混联方式 31
T%:}/@ 2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 Bq\%]2;eo{ 2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 H*!E*_ 2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 "eBpSV>nnQ jPFA\$To 第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 9_&.G4%V 3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 05w_/l+ 3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 T]0qd^\4w 3.1.2 电感L的选择 38 iptzVr#b[ 3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 `i<U;?=0' 3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 n}YRE`>D 3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 b&0q%tCK 3.2.2 NCP5007的特点 40 cm-!6'` 3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 0(64}T) 3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 vQ
5
p 3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 oo<,hOv 3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 /9i2@#J}W1 3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 2r\f!m' 3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 4D0"Y#&G 3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 !x&/M*nBE 3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 8*lVO2 3.3.4 几种具体应用电路 48 {Z$Aw4a"d 3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 }]/"auk 3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 2x t
8F 3.4.2 LED电流的调整 51 3Ju<jXoo! 3.4.3 CAT37的实用电路 51 z#*fELV 3.4.4 CAT37的调光 52 Kc0KCBd8]; 3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 +1_NB;,e 3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 <&Y7Q[ 3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 eR =P 3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 iz&)FuOr 3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 Fq9AO~z 3.7.1 LTC3873的特点 55 YGNO]Q~A 3.7.2 LTC3873的实用电路 56 |&3[YZY 3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 6>X7JMRY 3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 e![n$/E3R 3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 RYy_Ppn96f 3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 ]w"r4HlCx 3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 &KT*rL 3.8.1 SP6648的特点 59 zcy!YB 3.8.2 SP6648的引脚功能 59 Qv|A^%Ub! 3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 ;3 O0O 3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 A+_361KH 3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 ]*D=^kA0[ 3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 xZwG@+U=X 3.9.3 对LED电流的调节 63 >2tYw,m 3.9.4 LT3486的开路保护 64 I^emH+!MW 3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 9aHV~5 3.9.6 对LED的调光 64 srLXwoN[ 3.10 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599及高效PWM升压变换器MAX6948B 65 &Y4S[- 3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 z;J"3kM 3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 A_i=hj2f K)QMxn 第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 9'Le}`Gf 4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 j KGfm9|zj 4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 &
=)HPzC 4.1.2 输出电压纹波计算 68 (_ HwU/ 4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 &s-iie$"@x 4.1.4 不同运行模式下的效率 70 0Q`Dp;a5& 4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 '1'De^%6W 4.2.1 MAX1576的特点 71 ~=67#&(R 4.2.2 MAX1576的结构框图 71 F0(P2j 4.2.3 MAX1576的应用电路 73 H,u {zU') 4.2.4 MAX1576的调光 73 W US[hx, 4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 TF R8 4.2.6 软启动 76
Tr* 3:J } 4.2.7 MAX1576的关断模式 76 C-u'Me)H 4.2.8 MAX1576的热关断 77 iHBetkAu 4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 (E[c-1s 4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 _3~/Z{z8 4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 M#Kke9%2 4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 42]hX9E 4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 @cRR 4.4.1 MAX8879的特点 80 v#c'p^T 4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 uGt}H n 4.4.3 软启动 81 t/%{R.1MN 4.4.4 输出电流的设置 81 5nF46c 4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 4}.PQ{ 4.5.1 LTC3219 83 /<C}v~r 4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 wIQ~a 4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 1K{u>T 4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 ( f]@lNmx 4.6.1 NCP5608的特点 86 JPO'1D) 4.6.2 NCP5608的典型应用 88 WVZ](D8Gc] GBeWF-`B 第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90
X} {z7[ 5.1 降压变换器的基本工作原理 90 X\4d|VJ?m 5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 !$n@- 5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 ] MP*5U>; 5.1.3 输出电容CO的选择 93 7XzhKA6 5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 G`D rY; 5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 W>#[a %R 5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 RISDjU3 5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 G.")Bg 5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 r+:]lO 5.3.1 LT3743的特点 96 {=I:K|& 5.3.2 各引脚的功能说明 96 5}C.^ J` 5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 c!0u,6 5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 `D-P}hDm! 5.3.5 LT3743的应用电路 101 j)nL!":O 5.4 其他的一些降压变换器IC 103 /aTW X 5.4.1 降压变换器LM3489 103 JkShtLEr 5.4.2 降压变换器CAT4201 105 DplS\}='s 5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 YuXCRw9p; 5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 lQl!TW"aO 5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 /Fk]>|* 5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 *c<6 Er>s 5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 ^yLhL^Y 5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 YY zUg 5.6.2 LTC3454的内部框图 111 2t7P| b~V1 5.6.3 LTC3454的工作分析 112 +$}3=n34) 5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 5bB\i79$ 5.7.1 NCP3064的内部框图 116 <uYrYqN 5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 %<)!]8}P* 5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 m>{a<N 5.8.1 LTC3522的特点 118 `.z"Q%uz 5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 u4#YZOiY)A 5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 ]z#+3DaH 5.8.4 电感L的选择 122 HKL/D 5.8.5 输出电容的选择 123 d88Dyzz 5.8.6 LTC3522的实用电路 124 38GkV.e}$ 5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 QArph0e 5.9.1 NCP3063的特点 125 /8#e < p 5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 5,\-; 5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 %lk^(@+ T 5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 bN\;m^xfu 5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 -aq3Lqi skm~~JM^ 第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 3D-0
N0o 6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 Q7.jSL6 6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 $Ge0<6/ 6.1.2 反激式变换器的特点 134 3,'LW} 6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 }_Ci3|G>%D 6.2.1 MAX16814的特点 135 `w&?SXFO8 6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 Bs`mzA54 6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 K0W X($z~; 6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 o|$r;<o3R 6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 0q28Ulv9 6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 SBy{sbx4&F 6.3.1 LT3755的特点 141 gR+P!Eow 6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 2 g\O/oz 6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 s~QIs 6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 %+htA0aX 6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 |:.s6a# ( 6.3.6 电感的选择 146 9u)p9)^-.v 6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 fH@cC` 6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 @d5$OpL$% 6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 ihJ!]#Fbm 6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 -^)<FY\ 6.5.1 LTC3783的特点 150 IgjPy5k 6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 Kton$%Li 6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 3@nIoN'z 2Wg:eh 第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 &xt[w>/i 7.1 概述 154 lVuBo& 7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 rd>>=~vx=/ 7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 Wks zNh 7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 cTz@ga;!mI 7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 T6b~uE 7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 [,MaAB 7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 CIui9XNU 7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 CA1Jjm= 7.3.1 OB2532的特点 163 _Ss}dU9 7.3.2 OB2532的引脚功能 163 kh@O_Q`j 7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 -Bq]E,Xf) 7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 <"K2t
Tg. 7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 :@@`N_2? 7.4.1 SN03的特点 166 cNT !}8h^ 7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166
lI%RdA[ 7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 UD8e,/ 7.5.1 OB2203的特点 167 Ml9m#c 7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 eIy:5/s 7.5.3 OB2203的工作说明 168 o~9sO=-O 7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 +1I7K|M 7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 Y4w]jIv 7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 }Ml BmD 7.6.1 FSDM311A的特点 172 B uso
`G 7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 VFM!K$_ 7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 Tay$::V 7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 H0 Zo.Np 7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 >Tjl?CS 7.7.1 NCP1028简介 177 nGwon8&]] 7.7.2 NCP1028的特点 178 FA>.1EI 7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 k]C k%[d 7.7.4 NCP1028的应用 179 ?hAO-*); 7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 vz#-uw,O: 7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 7x77s 7.8.1 NCP1201的特点 183 ?(U;T!n 7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 x4PzP 7.8.3 NCP1201的应用电路 185 $a8,C\me? 7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 ZXL'R|? 7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 FZ RnIg 7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 =L@CZ" 7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 6`iYIXnz 7.10.1 HV9910的特点 189 /}2Y-GOU 7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 <KK.f9^o( 7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 $m~&| s 7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 *59| 7.11.1 HV9906的特点 192 VwRZgL 7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 r~JGs?GH 7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 glc<(V 7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 mn=b&{')e 7.12.1 HV9931的引脚功能 199 M%la@2SK= 7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 6]Q#4 7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 si)>:e 7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 ?9O#b1f N 7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 `R
xCs`
7.13.1 NCP1652的特点 204 !s^XWsb8 7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 5-ED\- 7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 5M~+F"Hl 7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 u{va2n/ 7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 %'i_iF8. 7.14.1 Viper53-E的特点 213 CbW[_\ 7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 U,p'<rmS 7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 XkkzY5rxOc 7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 /;w(sU 7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219 ^&C/,,U ^n<YO=|u 第8章 各类LED照明灯具实例 223 v0!|TI3s 8.1 LED射灯 223 ;-JF b$m 8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 &*'^uCna 8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 JNXzZ4U 8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 Dq<DW2It> 8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 N%>h>HJ 8.2.1 LED筒灯的外形 234 0HU0p!yt& 8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 ;+(_stxqV9 8.2.3 灯的驱动电路 237 3) d}3w { 8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 d/F^ez 8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 l'_]0%o] 8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 ,SNrcwv 8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 Zk lpnL*! 8.4.1 FAN7554的特点 244
!w Q?+:6 8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 QEbf]U= 8.4.3 FAN7554工作的说明 246 mD.6cV 8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 T fkGkVR 8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 OI6Mx$ 8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 *xpn-hCp< 8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 CJCxL\ 8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 0;T7fKj 8.5.3 NCP1652的工作说明 254 l1lYb;C 8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262 <QFayZ$ T?f{.a) 参考文献 269
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